
Fluoreszenzmikroskopie mit verdoppelter Auflösung
Erweiterung des Lichtwegs macht winzige Strukturen in Körperzellen sichtbar.
Erweiterung des Lichtwegs macht winzige Strukturen in Körperzellen sichtbar.
Verbessertes Verfahren zur Videoanalyse liefert verborgene Informationen.
Antriebs- und Steuerungstechnik eines industriellen Fertigungsprozesses optimiert.
Verfahren für Bohrungen in großer Tiefe senkt Kosten der Geothermie.
Einen mehrstufiger optisch-parametrischer Verstärker koppelten die Entwickler mit einem kompakten Lasersystem.
Ein bislang unbekanntes Verhalten von Photonen erweitert das Verständnis von Licht-Materie-Wechselwirkungen.
Neue optische Methode der fokalen Molografie für eine schnellere Diagnostik.
Schnellere Elektronen werden nach einer Anregung mit Licht erst mit Verzögerung emittiert.
Zweistufiger Farbwechselmechanismus bei fluoreszierenden Proteinen geklärt.
Bestrahltes Material lässt seitlich ankommenden Lichtstrahl ungestört passieren.
Verfahren ermöglicht hocheffiziente Charakterisierung der Eigenschaften einzelner Nanopartikel.
Photonen-Ausbeute an Stickstoff-Fehlstellen von drei auf fünfzig Prozent gesteigert.
Einfacher Aufbau, hoher Bandbreite und geringes Rauschen – neue Technik ist vielversprechend für künftige Quantennetze.
Nationales Exzellenznetzwerk für Photonikforschung vom BMBF ausgewählt.
Auszeichnung für herausragende Leistungen in den Bereichen Faserverbund-, Glas- und Mikrobearbeitung.
Effizientes Laserstrahlschmelzen mit grünem Licht für Kupfer und Kupferlegierungen.
Dresdner Nachwuchsgruppe erhält Förderung zur Entwicklung richtungsabhängiger optischer Elemente.
Europäisches Mikroskopie-Projekt untersucht Alterungsprozesse der menschlichen Leber.
Plasmonen wandeln Lichtwelle in Elekronenschwingungen mit winzigem Durchmesser um.
Verfahren ermöglicht individuelle Anpassung von Metallpulver-Spritzguss-Werkzeuge an die Beanspruchung.
Optische Technologien für schnellere Computer.
Erstmals optische Töpfe für ein Super-Photon erzeugt.
Erstmals optische Kohärenztomografie mit XUV-Strahlung im Labormaßstab durchgeführt.
Doppelreflexion an Mikrostrukturen verstärkt Emission von Terahertzstrahlung in eine Vorzugsrichtung.
Teleskop mit adaptiver Optik kompensiert störenden Einfluss der Erdatmosphäre.
Konzept basiert auf der geschickten Kopplung eines Quantenpunkts mit einem Nanodraht.
Photonisches Bauteil ermöglicht rasante Datenübertragung auf kleinstem Raum.
Mit Flüssigkeit gefüllte optische Fasern zeigen eine neue Dynamik von Solitonen.
Absorptionseigenschaften von Kohlenstoffnanoröhrchen gezielt eingestellt.
Spektroskopische Methode ermöglicht Analyse von Nano-Maschinen in Aktion.
Gitter aus Gold-Nanopartikeln ermöglichen Laser mit einstellbaren Parametern.
Verhalten extrem kurzer Laserpulse während der Fokussierung beobachtet.
Zehn Millihertz Linienbreite – so nah an den idealen Laser kam noch keiner.
Halbleiter-Quantenpunkte unterbieten das Standard-Quantenlimit der optischen Interferometrie.
Extrem sensitive Interferometrie dank spezieller Verschränkungszustände.